
- •1.Назначение релейной защиты. Этапы развития релейной защиты
- •2. Повреждения и ненормальные режимы в электроэнергетической системе
- •3.Разновидности реле защиты и релейных защит
- •4.Способы включения реле и способы их воздействия на выключатель
- •5.Основные требования, предъявляемые к релейной защите
- •6. Разновидности и назначение автоматики
- •7. Трансформаторы тока. Назначение и принцип действия трансформаторов тока.
- •8 Схемы соединения тт и обмоток реле в схемах рз. Векторные диаграммы токов при различных видах повреждений.
- •9 Методика выбора тт для питания схем рза, 10% кратность.
- •10 Трансформаторы напряжения. Назначение и принцип действия трансформаторов напряжения.
- •11 Схемы включения тн и схемы соединения обмоток тн.
- •12 Источники оперативного тока
- •13 Постоянный оперативный ток
- •14. Блоки питания выпрямленным оперативным током.
- •15. Схемы вторичных соединений
- •16. Ручное и дистанциооное управление
- •17. Устройства центральной сигнализации
- •18. Микропроцессорные устройства
- •19. Особенности эксплуатации микропр. Защит
- •20. Основы выполненния токовых защит
- •22 Схемы мтз с независимыми выдержками времени
- •24 Назначение и принцип действия токовой отсечки.
- •25 Расширение защищаемой зоны токовой отсечки со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Выбор параметров срабатывания
- •26 Схемы токовых отсечек
- •27 Принцип действия максимальной токовой направленной защиты линий. Включение реле мощности.
- •28 Схемы мтнз на постоянном оперативном токе, выбор параметров срабатывания. Выбор уставок максимальных токовых направленных защит.
- •29 Защита кольцевых сетей. Каскадное действие защит. Токовые защиты на двух параллельных линиях.
- •30 Токи и напряжения при замыкании на землю.
- •31 Выбор тока срабатывания ненаправленной защ зз. Выбор параметров срабатывания направленной защ зз.
- •33 Логическая защита шин (лзш).
- •34 Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования к выполнению защит трансформаторов.
- •35. Защита трансформаторов плавкими предохранителями.
- •36. Дифференциальная защита. Область применения и принцип действия. Особенности, влияющие на выполнение дзт
- •37. Выбор уставок диф. Защиты трансформатора
- •38. Диф. Отсечка трансформатора
- •39. Диф. Защита трансформатора с быстронасыщающимися трансформаторами (бнт). Диф. Защита с торможением
- •40. Газовая защита трансформатора. Принцип действия, назначение, область применения. Газовая защита переключателя рпн
- •41. Мтз двухообмоточных понижающих трансформаторов. Выбор уставок мтз тр-ра. Мтз с пуском по напряжению
- •42. Расчет мтз на элементах схемы двухобмоточной подстанции
- •43. Расстановка защит на трехобмоточных трансформаторах
- •44. Токовая отсечка трансформатора
- •45. Защита от перегрузки трансформатора
- •46.Токовая защита нулевой последовательности трансформатора от однофазных кз на стороне 0,4 кВ.
- •47.Апв трансформаторов. Автоматическая разгрузка трансформаторов. Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов. Автоматика охлаждения трансформаторов.
- •48.Общие сведения о релейной защите электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов работы двигателей переменного тока.
- •49.Защита двигателей от междуфазных кз. Защита от перегрузки с тепловым реле. Защита от перегрузки с токовым реле.
- •50.Защита двигателей от замыканий на землю. Защита двигателей от минимального напряжения.
- •51. Защита электродвигателей напряжением до 1000в.
- •52.Защиты, применяемые на синхронных двигателях.
- •53.Назначение и виды повреждений конденсаторных установок. Схемы соединений ку и принцип действия защит ку.
- •55. Автоматическое повторное включение
- •56. Электрические апв однократного действия
- •57. Выбор уставок однократных апв для линий с односторонним питанием.
- •58. Автоматический ввод резерва
- •59. Расчет уставок автоматического ввода резерва
- •60. Автоматическая частотная разгрузка(ачр)
- •61. Предотвращение ложных отключений потребителей от ачр при кратковременных понижениях частоты в энергосистеме.
- •62. Защита предохранителями
- •63. Защита предохранителями воздушных линий 0,4 кВ. Трансформаторов
- •64.Защита автоматическими выключателями сетей до 1000 в
42. Расчет мтз на элементах схемы двухобмоточной подстанции
На рис. 9.19 приведена схема двухтрансформаторной подстанции ГПП. Выбор параметров срабатывания максимальных токовых защит, установленных на секционном выключателе Qс, выключателе ввода 6(10) кВ Qв и выключателе т Qт трансформатора взаимосвязан, поскольку каждый из этих элементов является либо предыдущим, либо последующим по отношению друг к другу.
Для МТЗ выключателей Qс и Qв основной зоной защиты являются шины 6 кВ подстанции, а резервной зоной – присоединения Qп.
При определении коэффициента самозапуска Ксзп и значения I max раб возникает ряд трудностей, особенно если к шинам подстанции подключены электродвигатели (ЭД) напряжением выше 1 кВ. В данном случае необходимо учитывать пусковые токи электродвигателей.
При отсутствии электродвигателей 6 кВ, подключенных к шинам подстанции в качестве значения I max раб, можно принять:для МТЗ Qс I max раб = 0.7∙ I ном тр ; для МТЗ Qв I max раб = 1,4∙ I ном тр
I ном тр – номинальный ток трансформатора стороны НН.
Значение тока срабатывания МТЗ трансформатора (Qт) должно быть больше, чем уставка МТЗ ввода Qв из условия.
Проверка чувствительности МТЗ Qс и Qв производится по выражениям, где в качестве значения тока КЗ основной зоны принимается ток I к2 min(2), а тока КЗ в зоне резервирования – I к1 min(2) , т. е. ток КЗ в конце самой длинной линии присоединения.
Часто чувствительность МТЗ оказывается недостаточной за счет больших токов нагрузки. В данном случае применяют МТЗ с пуском по минимальному напряжению.
Обычно значение напряжения срабатывания пускового органа минимального напряжения принимают
Коэффициент чувствительности защиты должен быть Кч≥1,2 при условии, что на вводе 6(10) кВ стороны НН трансформатора установлена своя МТЗ и Кч≥1,5 при ее отсутствии.
Выбор времени срабатывания МТЗ производится по выражению, имея в виду, что все рассматриваемые защиты применяются с независимыми от тока выдержками времени. Поэтому исходной точкой для расчета выдержки времени МТЗ СВ является то присоединение Qп , у которого МТЗ имеет наибольшую выдержку времени.
43. Расстановка защит на трехобмоточных трансформаторах
На трансформаторах с расщепленными обмотками НН по условию селективности в цепи каждой обмотки, питающей соответствующую секцию шин, достаточно установить МТЗ ввода с двумя токовыми реле, подключенными к ТТ, соединенным по схеме неполной звезды.
Для повышения надежности защиты выключатели вводов с первой выдержкой времени действуют на отключение своих выключателей (Q1 и Q2), а со второй (большей на ступень селективности) – на отключение выключателя ВН (Q3).
Защита трехобмоточных понижающих трансформаторов при внешних КЗ должна обеспечивать селективное отключение только той обмотки трансформатора, которая непосредственно питает место повреждения (при КЗ на шинах III должен отключиться выключатель Q3, обмотки трансформатора I и II должны остаться в работе).
На трехобмоточных трансформаторах с односторонним питанием (например, от шин I) на обмотках II и III устанавливаются самостоятельные комплекты МТЗ (КА2 и КА3 на рис. 9.21), действующие на соответствующие выключатели. На обмотке I, питающей трансформатор, устанавливается третий комплект МТЗ КА1, предназначенный для отключения трансформатора при КЗ в нем и резервирования МТЗ и выключателей обмоток II и III. Выдержка времени t1 выбирается больше t2 и t3. Токовые РЗ на сторонах НН и СН выполняются в двухрелейном исполнении и подключаются к ТТ, соединенным по схеме неполной звезды.